Ст 13 гидрофобизатор: CT 13. Гидрофобизатор для фасадов

Янв 2, 2021 Разное

Ст 13 гидрофобизатор: CT 13. Гидрофобизатор для фасадов

Содержание

Ceresit CT 13

Ceresit CT 13 (Церезит СТ 13) — прозрачная водоотталкивающая пропитка для защиты фасадов.

Свойства

Гиброфобизатор Ceresit CT 13 обладает высокими показателями характеристик, обеспечивающих высокое качество покрытия, а именно:

  • обеспечивает водоотталкивающие свойства;
  • не дает обработанным поверхностям разрушаться от морозов;
  • снижает загрязнение поверхности;
  • не влияет на паропроницаемость;
  • атмосферо- щелочестойкий;
  • в составе отсутствуют растворители;
  • не имеет цвета и блеска, на фасаде не виден;
  • «работает» до 12 лет.
  • экологически безопасен.

Область применения

Пропитка водоотталкивающая Ceresit CT 13 используется для обработки фасадных поверхностей для придания гидрофобных свойств. Поверхности могут быть:

  • сильно впитывающие;
  • вертикальные и сильно наклоненные;
  • по материалу основания: цементные, бетонные, кладки из керамического, клинкерного силикатного кирпича, камня облицовочного, штукатурки известковые, фиброцементные плиты, ЦСП, кровельной черепицы.

Поверхности оснований могут иметь трещины до 0,2 мм.

Ceresit CT 13 препятствует появлению грибков, плесневых поражений, высолов на обрабатываемых поверхностях. Также эмульсия защищает швы плиточных облицовок, снижает впитывающую способность, восстанавливает потерю теплоизоляционных свойств и предотвращает разрушения от воздействия морозов.

Упаковка

Смесь Ceresit СT 13 продается в полимерных канистрах по 5 и 10 л.

Характеристики

  • Состав: водная дисперсия силиконов
  • Плотность: около 1,0 кг/дм3
  • Температура транспортировки и хранения:: от +5 до +30°C
  • Температура применения: от +5 до +35°С
  • Устойчивость к дождю: через 4 часа
  • Эффективность: полный гидрофобный эффект достигается через 4 недели и сохраняется в течение 8—12 лет (в зависимости от нанесенного количества, пористости основания и условий эксплуатации)
  • Водопоглощение обработанной поверхности: не более 0,5 кг/м2 ч0,5
  • Возможность окрашивания: через 6 месяцев

Расход

Расход CT 13:по бетону — ок. 0,2 л/м2; по силикатному кирпичу — ок. 0,5 л/м2; по керамическому кирпичу и штукатуркам — ок. 0,7 л/м2

Хранение

Хранить в герметичной неповрежденной упаковке в сухом прохладном месте. Срок годности – 12 месяцев.Не замораживать!

Цена

Цена на Ceresit CT 13 от: 3 344 р. Цена указана в карточке товара. Полный прайс размещен на странице цен.

Гидрофобизатор Ceresit CT-13 Henkel

 

 


Свойства

  • придает водоотталкивающие свойства обработанным поверхностям;
  • прозрачный и бесцветный;
  • щелочестойкий;
  • атмосферостойкий;
  • не изменяет паропроницаемость обработанных поверхностей;
  • препятствует загрязнению поверхности;
  • повышает теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций;
  • пригоден для внутренних и наружных работ;
  • не содержит растворителей;
  • экологически безопасен.


Область применения:

Гидрофобизатор Ceresit СТ 13 предназначен для придания водоотталкивающих свойств впитывающим, вертикальным или круто наклонённым минеральным, в т.ч. сильно щелочным, основаниям фасадов.

Ceresit СТ 13 применяется для гидрофобизации таких оснований как: бетон, свеженанесённые штукатурные покрытия, фиброцементные плиты, кладки из силикатного или клинкерного лицевого кирпича, заново расшитые швы облицовок, известняк, песчаник, кровельная черепица и т.п.

Ceresit СТ 13 предотвращает появление на фасадах выцветов, развитие на них плесени и мха, а также морозное разрушение материала основания.

Ceresit СТ 13 может быть применён на поверхностях, имеющих трещины раскрытием до 0,2 мм.

Ceresit СТ 13 не пригоден для гидрофобизации стяжек, защиты стен от почвенной влаги, поверхностных или просачивающихся вод, а также воды, находящейся под давлением.

Ceresit СТ 13 также не пригоден также для обработки штукатурок и малярных покрытий, изготовленных на полимерной основе.

 

Подготовка основания:

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87.

Основание должно быть сухим (или слегка увлажненным) и достаточно прочным. Поверхность его должна быть тщательно очищена от разного рода загрязняющих веществ.

Малярные покрытия на полимерной основе необходимо полностью удалить.

Участки поверхности, покрытые мхами, водорослями или поражённые грибком, следует очистить стальными щётками и затем обработать фунгицидным препаратом Ceresit СТ 99.

Непрочные, осыпающиеся участки поверхности нужно удалить, а образовавшиеся изъяны заполнить и выровнять. Большие трещины и изъяны на основании рекомендуется заполнить материалом Ceresit СТ 29 не менее чем за трое суток до обработки. Для ремонта основания можно использовать другие материалы торговой марки Ceresit групп CN или CX.

Поверхности, увлажненные в процессе очистки, либо после длительного периода дождей, необходимо просушить в течение нескольких дней. Окна, двери и прочие конструктивные элементы, а также прилегающие поверхности, не подлежащие обработке, необходимо укрыть плёнкой или бумагой для предохранения от загрязнения гидрофобизатором.

 

Выполнение работ:

Перед применением гидрофобизатор необходимо как следует перемешать.

Ceresit СТ 13 наносят с помощью мягкой кисти-флейц или кисти-макловицы сплошным слоем на сухое основание до полного его насыщения. Показателем полного насыщения основания является появление на нем при нанесении гидрофобизатора подтеков длиной примерно 50 см.

При выполнении работ на больших площадях гидрофобизатор можно наносить методом распыления. При этом необходимо избегать образования тумана.

Для достижения большей глубины пропитки гидрофобизатор Ceresit СТ 13 рекомендуется наносить сплошным слоем минимум за два рабочих прохода («влажным» по «влажному»).

Инструменты сразу же после работы следует вымыть водой. Высохшие остатки материала можно удалить только растворителем.

 

Примечание:

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды +23°C и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях возможно изменение времени высыхания грунтовки.

Окраску фасада можно проводить через 6 месяцев после гидрофобизации. При этом поверхность фасада сначала обрабатывают грунтовкой Ceresit CT 17 и затем окрашивают фасадными красками Ceresit CT 42, Ceresit CT 44 или Ceresit CT 54.

В случае сильно впитывающих поверхностей рекомендуется проводить предварительное опробование для оценки точного расхода гидрофобизатора.

 

Рекомендации:

Кроме данного технического описания, при работе с пропиткой следует руководствоваться СНиП 3.04.01-87, а также общими инструкциями по выполнению строительных работ.

Приведенные характеристики основываются на практическом опыте и на эксплуатационно-технических испытаниях.

Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

Настоящее техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.

С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

 

Срок хранения:

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

Предохранять от замораживания!

 

Упаковка:

Гидрофобизатор Ceresit СТ 13 поставляется в полиэтиленовых канистрах по 5 и 10 л.

Технические характеристики:

Состав Ceresit CT 13:
силиконовая эмульсия
Цвет:
в жидком состоянии
в высохшем состоянии

молочно-белый
прозрачный
Плотность готовой смеси: ок. 1,0 кг/дм3

Температура применения:

от +5 до +35°С

Достижение наибольшего эффекта: через ~ 4 недели
Сохранение гидрофобного эффекта: 8 – 12 лет
(в зависимости от расхода пропитки, пористости основания и условий эксплуатации)
Водопоглощение обработанной поверхности:  не более 0,5 кг/м2 ч0,5
Коэффициент сопротивления диффузии водяных паров, µ Н2О: 0
Расход Ceresit CT 13:
для бетона и клинкерного кирпича
для силикатного кирпича
для впитывающего лицевого
кирпича и штукатурок 

ок. 0,2 л/м2
ок. 0,5 л/м2

ок. 0,7 л/м2

Техническое описание CERESIT CT 13 (.pdf скачать)

Сертификат соответствия CERESIT CT 13 (.jpg скачать)

Свидетельство о государственной регистрации CERESIT CT 13 (скачать)

Универсальный гидрофобизатор Ceresit СТ-13 (10 л) — stroymateriall.ru

Свойства

придает водоотталкивающие свойства обработанным поверхностям;
имеет большую глубину пропитки;
устойчив к воздействию щелочей;
устойчив к атмосферным осадкам;
препятствует загрязнению поверхности;
повышает теплоизоляционные свойства обработанных поверхностей;
не содержит растворителей;
экологически безопасен.

Область применения:

Ceresit CT 13 предназначен для гидрофобизации, с целью придания водоотталкивающих свойств:

— сильнощелочным основаниям, например, бетону, фиброцементу, кладке из силикатного кирпича, свежей штукатурке, заново расшитым швам и др.
— гигроскопичным минеральным основаниям таким как, клинкерная и кирпичная облицовочная кладка, минеральная наружная штукатурка, минеральные покрытия, кровельная черепица и др.
Ceresit CT 13 предотвращает появление выцветов, повреждения морозом, образования плесени и мха. Ceresit CT 13 может быть использован при пропитке поверхностей, имеющих поверхностные микротрещины шириной до 0,2 мм. Ceresit CT 13 не пригоден:
— для гидрофобизации полов и гидроизоляции от почвенной влаги, поверхностных или просачивающихся вод, а также воды, находящейся под давлением:
— для обработки штукатурок на полимерной основе, а также фасадных покрытий на дисперсионной основе.

Подготовка основания:

Ceresit CT 13 может использоваться для обработки любых твердых, способных нести нагрузку, морозоустойчивых, гигроскопичных, чистых, сухих и слегка влажных оснований. Образования из зеленых водорослей, мха, выцветы и другие загрязнения, а также отслаивающиеся и изолирующие материалы или покрытия должны быть полностью удалены. Трещины, повреждения швов, дефекты и т.д. необходимо предварительно заделать. Увлажненным, например, в процессе очистки, или после длительного периода дождей, поверхностям необходимо перед гидрофобизацией дать просохнуть в течение нескольких дней.

Выполнение работ:

Перед нанесением Ceresit CT 13 необходимо хорошо взболтать в канистре. Ceresit CT 13 наносят с помощью мягкой кисти или кисти–макловицы (на больших поверхностях – распылением) на сухие основания сплошным слоем до достижения насыщения. При этом длина полосы наносимого гидрофобизатора должна быть примерно 50 см. Для обеспечения большой глубины проникновения наносить Ceresit CT 13 нужно сплошным слоем минимум за два прохода (влажным по влажному). При нанесении материала методом распыления необходимо избегать образования тумана. Окна, прилегающие конструктивные элементы и прочие устройства, инструменты и т.д. необходимо закрыть или сразу же после пропитки промыть водой. Растения и кустарники необходимо закрыть.

Примечание:

Работы следует выполнять при температуре основания и окружающей среды от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все вышеизложенные рекомендации верны при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время высыхания продукта может измениться. Окраска фасадов может производиться через 6 месяцев после гидрофобизации путем последовательной огрунтовки поверхности грунтовкой Ceresit CT 17 и окраски материалами Ceresit CT 41, Ceresit CT 42 или Ceresit CT 44.

Рекомендации:

Кроме вышеизложенной информации о способах применения материала, при работе с ним следует руководствоваться общими инструкциями по выполнению строительных работ. Приведенные характеристики продукта основываются на нашем практическом опыте и результатах эксплуатационных испытаний. Учитывая, что каждый объект имеет специфические условия, характерные только для него, правильное и успешное выполнение работ находится за пределами нашего влияния. Поэтому при сомнении в возможности конкретного применения материала следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратиться за консультациями к производителю материала. Вышеизложенная информация, а также не подтвержденные письменно рекомендации не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Гидрофобизатор на основе силоксана Ceresit СТ 12 (6 л) — stroymateriall.ru

Свойства

  • придает водоотталкивающие свойства обработанным поверхностям;
  • не образует поверхностной пленки;
  • полностью высыхает и не изменяет цвет обработаной поверхности;
  • устойчив к атмосферным осадкам и УФ–излучению;
  • препятствует загрязнению поверхности;
  • повышает теплоизоляционные свойства обработанных поверхностей;
  • содержит растворители;
  • экологически безопасен.

Область применения:

Ceresit CT 12 предназначен для гидрофобизации клинкерной и кирпичной облицовочной кладки, облицовок фасадов, кладки и деталей из натурального камня, наружной штукатурки, декоративной штукатурки, кровельной черепицы и т.д., с целью придания этим гигроскопичным основаниям водоотталкивающих свойств. Гидрофобизацию гигроскопичных щелочных основанияй можно выполнять при «возрасте» основания (например, кладки из силикатного кирпича, штукатурки) не менее 6 месяцев. Ceresit CT 12 используется для предотвращения появления на поверхностях выцветов, повреждения морозом, образования плесени и мха. Он обеспечивает также защиту от проникновения в стены воды и агрессивных веществ, содержащихся в атмосферных осадках. Ceresit CT 12 может быть использован при пропитке поверхностей имеющих поверхностные микротрещины шириной до 0,2 мм. Продукт предназначен только для выполнения наружных работ. Ceresit CT 12 не пригоден для гидрофобизации свежеизготовленных сильнощелочных оснований, таких как бетон, фибробетон, кладка из силикатного кирпича, свежая штукатурка, заново расшитые швы и т. п., а также полов и гидроизоляции от почвенной влаги, поверхностных или просачивающихся вод, а также воды, находящейся под давлением.

Подготовка основания:

Ceresit CT 12 может использоваться для обработки любых твердых, способных нести нагрузку, морозоустойчивых, гигроскопичных, чистых и сухих оснований. Образования из зеленых водорослей, мха, выцветы и другие загрязнения, а также отслаивающиеся и изолирующие материалы или покрытия должны быть полностью удалены. Трещины, повреждения швов, дефекты и т.д. необходимо предварительно заделать. Окна, двери и прочие конструктивные элементы, а также прилегающие поверхности, с целью защиты необходимо закрыть и/или оклеить. Увлажненным, например, в процессе очистки, или после длительного периода дождей, поверхностям необходимо перед гидрофобизацией дать просохнуть в течение нескольких дней.

Выполнение работ:

Ceresit CT 12 наносят с помощью мягкой кисти или кисти–макловицы (на больших поверхностях – распылением) на сухие основания до достижения насыщения. При работе на сильно гигроскопичных основаниях, с целью обеспечения достаточной глубины пропитки, необходимо Ceresit CT 12 наносить за несколько проходов, непосредственно следующих друг за другом. При работе на слабо впитывающих основаниях второй проход выполняют через 1 – 2 часа после первого. Очистить инструменты от материала Ceresit CT 12 и удалить его свежие загрязнения с поверхностей можно с помощью уайт–спирита или нитроразбавителя.

Примечание:

Работы следует выполнять при температуре основания и окружающей среды от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все вышеизложенные рекомендации верны при температуре +23°С и относительной влажности воздуха 50%. В других условиях время высыхания продукта может измениться. Лакокрасочные покрытия на фасады могут наноситься через 6 месяцев после гидрофобизации путем последовательной огрунтовки поверхности грунтовкой Ceresit CT 14 и окраски материалами Ceresit CT 41, Ceresit CT 42 или Ceresit CT 44. Ceresit CT 12 содержит нефтяной скипидар и является воспламеняющимся продуктом. Поэтому при работе с ним необходимо удалить все источники воспламенения. При работе с материалом запрещается принимать пищу, пить или курить. Необходимо обращать внимание на соблюдение соответствующих мер предосторожности при хранении материала и работе с ним.

Рекомендации:

Кроме вышеизложенной информации о способах применения материала, при работе с ним следует руководствоваться общими инструкциями по выполнению строительных работ. Приведенные характеристики продукта основываются на нашем практическом опыте и результатах эксплуатационных испытаний. Учитывая, что каждый объект имеет специфические условия, характерные только для него, правильное и успешное выполнение работ находится за пределами нашего влияния. Поэтому при сомнении в возможности конкретного применения материала следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратиться за консультациями к производителю материала. Вышеизложенная информация, а также не подтвержденные письменно рекомендации не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Гидрофобизатор Ceresit CT 13

Гидрофобизатор Ceresit CT 13 предназначен для придания водоотталкивающих свойств вертикальным или круто наклоненным впитывающим минеральным, в т.ч. сильно щелочным, основаниям на фасадах. Применяется для обработки бетона, цементных, цементно-известковых и известковых штукатурок, минеральных декоративных покрытий, кладок из керамического, силикатного и клинкерного лицевого кирпича, облицовочного камня (известняка, песчаника, туфа и других сильно впитывающих пород), кровельной черепицы, цементностружечных плит, швов плиточных облицовок и т.д. с целью снижения их впитывающей способности и защиты от морозного разрушения, потери теплоизоляционных свойств, образования высолов и поражения грибком. Не пригоден для обработки горизонтальных поверхностей и полимерных покрытий, а также для защиты стен от капиллярной влаги, просачивающейся воды и воды под давлением. Может применяться на поверхностях с трещинами раскрытием до 0,2 мм.

Свойства
  • придаёт водоотталкивающие свойства
  • предотвращает морозное разрушение
  • препятствует загрязнению поверхности
  • не снижает паропроницаемость
  • прозрачен, не имеет блеска, не виден на фасаде
  • срок службы на фасадах от 8 до 12 лет
  • щёлочестойкий
  • атмосферостойкий
  • не содержит растворителей
  • экологически безопасен
  • фасовка — 5 и 10 л
Подготовка основания

Основание должно быть сухим и очищенным от загрязнений — пыли, жиров, масел, битума и т.п. Непрочные участки основания, ослабленный поверхностный слой, старые малярные покрытия на полимерной основе следует удалить. Участки, поражённые грибком, очистить стальными щётками и обработать фунгицидным средством Ceresit CT 99. Для выравнивания основания рекомендуется использовать штукатурную смесь Ceresit CT 29 или Ceresit CT 24 не менее чем за 3 суток до нанесения гидрофобизатора. Поверхности, увлажнённые в процессе очистки или после длительного периода дождей необходимо просушить в течение нескольких дней. Окна, двери и прочие элементы, не подлежащие обработке гидрофобизатором, укрыть малярной лентой.

Выполнение работ

Перед применением взболтать содержимое канистры. Гидрофобизатор наносят на основание кистью до полного насыщения — до появления на поверхности потеков длиной около 50 см. При выполнении работ на больших площадях гидрофобизатор можно наносить распылением, избегая образования тумана. Для достижения большей глубины пропитки гидрофобизатор можно наносить за два-три прохода, не дожидаясь высыхания предыдущего слоя («мокрое по мокрому»). Свежие остатки материала легко удаляются водой, засохшие можно удалить растворителем.

Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях при температуре воздуха и основания от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Фасады можно окрашивать не ранее чем через 6 месяцев после нанесения гидро-фобизатора предварительно обработав грунтовкой Ceresit CT 17. На сильно впитывающих основаниях рекомендуется провести пробное нанесение гидрофобизатора для оценки расхода.

Срок хранения

В сухих условиях в оригинальной неповреждённой и герметичной упаковке при температуре от +5 до +30°С — не более 12 месяцев со дня изготовления. Предохранять от замораживания!

Упаковка

Гидрофобизатор Ceresit CT 13 поставляется в пластиковых канистрах по 5 и 10 л.

Заявка на стройматериалы

Заявка на стройматериалы

Заинтересованы в покупке стройматериалов? Пожалуйста, заполните форму заявки и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для уточнения деталей поставки.

Производитель продукции

Все использованные на сайте названия компаний, логотипы и торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам — здесь используются только с целью идентификации.

Гидрофобизатор Ceresit CT 13, 10 л

Свойства

  • придает водоотталкивающие свойства;
  • предотвращает морозное разрушение;
  • препятствует загрязнению поверхности;
  • не снижает паропроницаемость;
  • прозрачен, не имеет блеска, не виден на фасаде;
  • срок службы на фасадах от 8 до 12 лет;
  • щелочестойкий;
  • атмосферостойкий;
  • не содержит растворителей;
  • экологически безопасен.

Область применения

Гидрофобизатор СТ 13 предназначен для придания водоотталкивающих свойств вертикальным или круто наклоненным впитывающим минеральным, в т.ч. сильно щелочным, основаниям на фасадах. Применяется для обработки бетона, цементных, цементно-известковых и известковых штукатурок, минеральных декоративных покрытий, кладок из керамического, силикатного и клинкерного лицевого кирпича, облицовочного камня (известняка, песчаника, туфа и других сильно впитывающих пород), кровельной черепицы, цементностружечных плит, швов плиточных облицовок и т. д. с целью снижения их впитывающей способности и защиты от морозного разрушения, потери теплоизоляционных свойств, образования высолов и поражения грибком. Не пригоден для обработки горизонтальных поверхностей и полимерных покрытий, а также для защиты стен от капиллярной влаги, просачивающейся воды и воды под давлением. Может применяться на поверхностях с трещинами раскрытием до 0,2 мм.

Подготовка основания

Основание должно быть сухим и очищенным от загрязне­ний (пыли, жиров, масел, битума и т.п.). Непрочные участ­ки основания, ослабленный поверхностный слой, старые малярные покрытия на полимерной основе следует уда­лить. Участки, пораженные грибком, очистить стальными щетками и обработать фунгицидным средством СТ 99. Для выравнивания основания рекомендуется использо­вать штукатурную смесь СТ 29 или СТ 24 не менее чем за 3 суток до нанесения гидрофобизатора. Поверхности, увлажненные в процессе очистки или после длительного периода дождей, необходимо просушить в течение не­скольких дней.

Окна, двери и прочие элементы, не подлежащие обработке гидрофобизатором, укрыть малярной лентой.

Выполнение работ

Перед применением взболтать содержимое канистры. Ги­дрофобизатор наносят на основание кистью до полного насыщения — до появления на поверхности потеков длиной около 50 см.

При выполнении работ на больших площадях гидрофоби­затор можно наносить распылением, избегая образования тумана. Для достижения большей глубины пропитки гидро­фобизатор можно наносить за два-три прохода, не дожида­ясь высыхания предыдущего слоя («мокрое» по «мокрому»). Свежие остатки материала легко удаляются водой, засо­хшие можно удалить растворителем.

Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при темпера­туре воздуха и основания от +5 до +35° С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Фасады можно окраши­вать не ранее чем через 6 месяцев после нанесения гидро­фобизатора, предварительно обработав грунтовкой СТ 17. На сильно впитывающих основаниях рекомендуется про­вести пробное нанесение гидрофобизатора для оценки расхода.

Срок хранения

В сухих условиях, в оригинальной неповрежденной и герме­тичной упаковке, при температуре ОТ +5 ДО +ЗО 0 С — не бо­лее 12 месяцев со дня изготовления.

Предохранять от замораживания!

Упаковка

Гидрофобизатор СТ 13 поставляется в пластиковых кани­страх по 5 и 1 О л.

Оценка очистки и водоотталкивающих обработок для исторических каменных зданий

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Надлежащая очистка исторической кладки. Фото: файлы NPS.

Роберт К. Мак, FAIA, и Энн Э. Гриммер

Неправильная очистка и обработка покрытия являются основной причиной повреждения исторических каменных зданий . Хотя в некоторых случаях могут быть уместны одна или обе обработки, они могут быть очень разрушительными для исторической каменной кладки, если их не выбрать тщательно.Историческая кладка, как здесь считается, включает камень, кирпич, архитектурную терракоту, литой камень, бетон и бетонные блоки. Его часто чистят, потому что чистка приравнивается к улучшению. Иногда за очисткой может следовать нанесение водоотталкивающего покрытия. Однако, если эти процедуры не выполняются под руководством и контролем реставратора архитектуры, они могут привести к безвозвратному повреждению исторического ресурса.

Девяносто лет скопившейся грязи и загрязняющих веществ удаляются из этого исторического театра с помощью подходящего химического очистителя, применяемого поэтапно.Фото: Рихард Вагнер, AIA.

Цель этого краткого описания — предоставить информацию о различных методах очистки и материалах, которые доступны для использования на внешней стороне исторических каменных зданий, а также предоставить руководство по выбору наиболее подходящего метода или комбинации методов. Объясняется разница между водоотталкивающими покрытиями и водонепроницаемыми покрытиями, обсуждается назначение каждого из них, возможность их применения в исторических каменных зданиях и возможные последствия их неправильного использования.

Краткое изложение предназначено, чтобы помочь развить понимание качеств исторической каменной кладки, которая делает ее такой особенной, и помочь владельцам исторических зданий и управляющим недвижимостью в сотрудничестве с архитекторами, реставраторами архитектуры и подрядчиками. Хотя эта информация предназначена специально для исторических зданий, она применима ко всем каменным зданиям. Эта публикация обновляет и расширяет «Краткие записки по консервации 1: Очистка и водонепроницаемое покрытие каменных зданий». Краткое описание не является руководством по очистке или руководством для подготовки спецификаций. Скорее, он предоставляет общую информацию для повышения осведомленности о многих факторах, связанных с выбором очистки и водоотталкивающих средств для исторических каменных зданий.

Причины чистки

Во-первых, важно определить, целесообразно ли чистить кладку. Перед принятием решения об очистке необходимо тщательно продумать цель очистки исторического каменного здания. Есть несколько основных причин для очистки исторического каменного здания: улучшить внешний вид здания за счет удаления непривлекательной грязи или загрязняющих материалов или не исторической краски с кирпичной кладки; замедляет разрушение путем удаления загрязняющих материалов, которые могут повредить кладку; или обеспечивает чистую поверхность , чтобы точно соответствовать новым строительным растворам или составам для ремонта, или для проведения обследования состояния кладки.

Определите, что нужно удалить

Необходимо определить общий характер и источник грязи или загрязняющих материалов на здании, чтобы удалить их самым щадящим способом, то есть наиболее эффективным, но наименее опасным способом.Например, для удаления сажи и дыма требуется другое чистящее средство, чем масляные или металлические пятна. Другие общие проблемы очистки включают биологический рост, такой как плесень или грибок, и органические вещества, такие как усики, оставшиеся на кладке после удаления плюща.

Рассмотрим исторический облик здания

Если предлагаемая очистка заключается в удалении краски, в каждом случае важно знать, является ли неокрашенная кладка исторически приемлемой.И, необходимо учитывать, почему здание было окрашено. Было ли это покрытие плохой переориентации или непревзойденного ремонта? Было ли здание окрашено, чтобы защитить мягкий кирпич или скрыть разрушающийся камень? Или окрашенная кладка была просто модным приемом в определенный исторический период? Многие здания были окрашены во время строительства или вскоре после этого; Следовательно, исторически сложилось так, что удерживание краски может быть более целесообразным, чем ее удаление. И, если кажется, что здание было окрашено в течение длительного времени, также важно подумать о том, является ли краска частью характера исторического здания и приобрела ли она значение с течением времени.

Рассмотрите возможность очистки или удаления краски

Некоторые гипсовые или сульфатные корки могли слиться с камнем, и, если очистка может привести к удалению части поверхности камня, может быть предпочтительнее не очищать. Даже там, где уместна неокрашенная кладка, удерживание краски может быть более практичным, чем удаление с точки зрения долгосрочной консервации кладки. Однако в некоторых случаях может потребоваться удаление краски.Например, старые слои краски могли накопиться до такой степени, что их необходимо удалить, чтобы обеспечить прочную поверхность, на которой будет держаться новая краска.

Изучение масонства

Хотя это не всегда необходимо, в некоторых случаях может быть полезно изучить тип, цвет и наслоение покрытия или краски на кладке перед попыткой ее удаления. Профессиональные консультанты, включая архитектурных реставраторов, ученых-реставраторов и архитекторов консервации, могут предоставить анализ характера загрязнения или удаляемой краски с кладки, а также рекомендации по соответствующему методу очистки.Государственное управление по охране исторического наследия (SHPO), местные исторические районные комиссии, архитектурные наблюдательные советы и веб-сайты, ориентированные на сохранение, также могут предоставить полезную информацию о методах очистки кладки.

Декоративная отделка этого кирпичного здания выполнена из архитектурной терракоты, имитирующей фундамент из известняка. Фото: файлы NPS.

При разработке программы очистки необходимо учитывать конструкцию здания, поскольку неправильная очистка может иметь пагубные последствия для кирпичной кладки, а также для других строительных материалов.Необходимо правильно определить материал или материалы кладки. Иногда бывает сложно отличить один вид камня от другого; например, некоторые песчаники легко спутать с известняками. Или то, что кажется натуральным камнем, может быть вовсе не камнем, а литым камнем или бетоном. Исторически сложилось так, что литой камень и архитектурная терракота часто использовались в сочетании с натуральным камнем, особенно для элементов отделки или на верхних этажах здания, где на расстоянии эти материалы-заменители выглядели как настоящий камень.Другие элементы исторических зданий, которые кажутся каменными, такие как декоративные карнизы, антаблементы и оконные вытяжки, могут быть даже не каменной кладкой, а металлом.

Определение предшествующего лечения

Следует изучить предыдущие обработки здания и его окрестностей и получить записи о техническом обслуживании здания, если таковые имеются. Иногда, если полосы или пятна не кажутся чистыми после первоначальной очистки, может потребоваться более тщательный осмотр и анализ.Изменение цвета может оказаться не грязью, а остатками давно нанесенного водоотталкивающего покрытия, которое со временем потемнело поверхность кладки. Для успешного удаления может потребоваться проверка нескольких чистящих средств, чтобы найти что-то, что растворяет и удаляет покрытие. Полное удаление не всегда возможно. Ремонтные пятна могли соответствовать грязному зданию, и чистка может сделать эти различия очевидными. Растворенные противообледенительные соли, используемые возле здания, могут попасть в кладку.При очистке соли могут вывести на поверхность, где они появятся в виде высолов (порошкообразное белое вещество), для удаления которых может потребоваться вторая обработка. При исследовании методов и материалов очистки следует учитывать такие неизвестные факторы, каждый из которых может быть потенциальной проблемой. Подобно тому, как более одного вида кладки в историческом здании может потребовать нескольких подходов к очистке, неизвестные условия, которые встречаются, могут также потребовать дополнительных процедур очистки.

Любой метод очистки следует проверить перед использованием его на исторической кладке. Фото: файлы NPS.

Выберите подходящий очиститель

Невозможно переоценить важность тестирования методов очистки и материалов. Применение неправильных чистящих средств к исторической кладке может привести к плачевным результатам. Кислотные чистящие средства могут быть чрезвычайно опасными для чувствительных к кислоте камней, таких как мрамор и известняк, что приводит к травлению и растворению этих камней.Другие виды кладки также могут быть повреждены несовместимыми чистящими средствами или даже чистящими средствами, которые обычно совместимы. Существует также множество видов песчаника, каждый со значительно разным геологическим составом. В то время как очиститель на кислотной основе можно безопасно использовать для некоторых песчаников, другие чувствительны к кислоте и могут сильно травиться или растворяться кислотным очистителем. Некоторые песчаники содержат водорастворимые минералы и могут быть размыты водой. И даже если тип камня определен правильно, камни, а также некоторые кирпичи могут содержать неожиданные примеси, такие как частицы железа, которые могут отрицательно реагировать с определенным чистящим средством и приводить к образованию пятен.Тщательное понимание физических и химических свойств кладки поможет избежать случайного выбора вредных чистящих средств.

Другие строительные материалы также могут быть затронуты процессом очистки. Некоторые химические вещества, например, могут оказывать разъедающее действие на краску или стекло. Части строительных элементов, наиболее подверженные износу, могут быть не видны, например, заделанные концы железных оконных решеток. Другие полностью невидимые предметы, такие как железные скобы или стяжки, удерживающие кирпичную кладку на каркасе, также могут подвергаться коррозии в результате использования химикатов или даже простой воды.Единственный способ предотвратить проблемы в этих случаях — детально изучить конструкцию здания и оценить предлагаемые методы очистки с учетом этой информации. Однако из-за очень вероятной возможности столкнуться с неизвестными факторами любой проект по уборке, включающий историческую кладку, следует рассматривать как уникальный для этого конкретного здания.

Методы очистки кладки обычно делятся на три основные группы: водные, химические и абразивные. Водные методы смягчают грязь или загрязненный материал и смывают отложения с поверхности кладки. Химические чистящие средства вступают в реакцию с грязью, загрязняющими веществами или краской для их удаления, после чего очищающие сточные воды смываются с поверхности кладки водой. Абразивные методы включают абразивно-струйную обработку песком, а также использование шлифовальных машин и шлифовальных дисков, все из которых механически удаляют грязь, загрязненный материал или краску (и, как правило, часть поверхности кладки). За абразивной очисткой часто следует ополаскивание водой. Лазерная очистка , хотя здесь подробно не обсуждается, это еще один метод, который иногда используется консерваторами для очистки небольших участков исторической кладки. Он может быть довольно эффективным для очистки ограниченных участков, но он дорог и, как правило, непрактичен для большинства исторических проектов по очистке кирпичной кладки.

Хотя это может показаться противоречащим здравому смыслу, проекты по очистке кирпичной кладки должны выполняться, начиная с нижней части и заканчивая верхней частью здания, всегда сохраняя все поверхности влажными ниже очищаемой области.Обоснование этого подхода основано на принципе, что грязная вода или очищающие сточные воды, капающие в процессе очистки, будут оставлять полосы на грязной поверхности, но не будут оставлять полосы на чистой поверхности, пока она остается влажной и часто промывается.

Очистка воды

Обычно методы очистки водой являются самыми щадящими способами , и их можно безопасно использовать для удаления грязи со всех типов исторической кладки. * Существует четыре основных метода на водной основе: замачивание; промывка водой под давлением; стирка водой с добавлением неионного моющего средства; и очистка паром или горячей водой под давлением. После завершения очистки водой часто бывает необходимо промыть водой, чтобы смыть отслоившийся грязный материал с кладки.

* Методы очистки водой могут не подходить для использования на некоторых сильно изношенных кирпичных кладках, потому что вода может усугубить их разрушение, или на гипсе или алебастре, которые очень хорошо растворяются в воде.

Замачивание

Продолжительное опрыскивание водой особенно эффективно для очистки известняка и мрамора. Это также хороший метод удаления сильных скоплений сажи, сульфатных корок или гипсовых корок, которые имеют тенденцию образовываться на защищенных участках здания, которые регулярно не омываются дождем. Вода распределяется по отрезкам проколотого шланга или трубы с фитингами из цветных металлов, подвешенных к подвижным строительным лесам или ступени качелей, которая непрерывно покрывает поверхность кладки очень мелкой струей. Спрей с таймером включения-выключения — еще один подход к использованию этой техники очистки. После того, как одна область была очищена, аппарат перемещается к другому. Замачивание часто используется в сочетании с промывкой водой, за которым следует заключительное ополаскивание водой. Замачивание — это очень медленный метод, он может занять несколько дней или неделю, но это очень щадящий метод для исторической кладки.

Пар от низкого до среднего давления (промывка горячей водой под давлением) — щадящий метод смягчения сильных загрязнений и очистки исторического мрамора.Фото: файлы NPS.

Промывка водой

Мойка водой с низким или средним давлением, вероятно, является одним из наиболее часто используемых методов удаления грязи или других загрязняющих веществ с исторических каменных зданий. Рекомендуется начинать с очень низкого давления (100 фунтов на квадратный дюйм или ниже), даже используя садовый шланг, и постепенно увеличивать давление до немного более высокого — обычно не выше 300-400 фунтов на квадратный дюйм. Очистка щетками с натуральной или синтетической щетиной — никогда не металлическими, которые могут истирать поверхность и оставлять металлические частицы, которые могут испачкать кладку, — может помочь в очистке особенно грязных участков кладки.

Промывка водой с моющими средствами

Неионные моющие средства, которые отличаются от мыла, представляют собой синтетические органические соединения, которые особенно эффективны при удалении жирных загрязнений. (Примеры некоторых из многочисленных патентованных неионных детергентов включают Igepal от GAF, Tergitol от Union Carbide и Triton от Rohm & Haas.) Таким образом, добавление неионогенного детергента или поверхностно-активного вещества к низко- или средне- Промывка водой под давлением может оказаться полезным помощником в процессе очистки.(Неионное моющее средство, в отличие от большинства бытовых моющих средств, не оставляет твердых видимых следов на каменной кладке.) Добавление неионогенного моющего средства и чистка щеткой с натуральной или синтетической щетиной могут облегчить очистку текстурированной или сложной резьбы по каменной кладке. После этого следует окончательное ополаскивание водой.

Очистка паром / водой под горячим давлением

Очистка паром — это промывка горячей водой под низким давлением, потому что пар конденсируется почти сразу после выхода из шланга.Это щадящий и эффективный метод очистки камня, особенно для чувствительных к кислоте камней. Пар может быть особенно полезен для удаления накопившихся загрязнений и засохших растительных материалов, таких как диски и усики плюща. Он также может быть эффективным средством очистки резных каменных деталей и, поскольку он не выделяет много жидкой воды, иногда может быть уместным для очистки внутренней кирпичной кладки.

Потенциальные опасности при очистке воды

Несмотря на то, что методы на водной основе обычно самые щадящие, даже они могут повредить историческую кладку.Прежде чем приступить к очистке водой, важно убедиться, что все стыки раствора прочны, а здание водонепроницаемо. В противном случае вода может просочиться через стены во внутреннюю часть, что приведет к ржавчине металлических анкеров и испачканной штукатурке.

Некоторые источники воды могут содержать следы железа и меди, которые могут вызвать обесцвечивание кирпичной кладки. Добавление в воду хелатирующего или комплексообразующего агента, такого как ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота), которая инактивирует другие ионы металлов, а также смягчает минералы и снижает жесткость воды, поможет предотвратить появление пятен на светлой кладке.

Ни один метод очистки с использованием воды никогда не следует проводить в холодную погоду или если есть вероятность мороза или замерзания, потому что вода внутри кирпичной кладки может замерзнуть, что приведет к растрескиванию и растрескиванию. Поскольку для высыхания кирпичной стены после очистки может потребоваться более недели, нельзя разрешать очистку водой в течение нескольких дней до первой средней даты заморозков или даже раньше, если местные прогнозы предсказывают холодную погоду.

Самое главное, необходимо помнить, что использование воды под слишком высоким давлением, обычная практика для «механической мойки» и «водоструйной очистки», является очень абразивным и может легко протравить мрамор и другие мягкие камни, а также как некоторые виды кирпича. Кроме того, расстояние сопла от поверхности кладки и тип сопла, а также галлоны в минуту (галлонов в минуту) также являются важными переменными в процессе очистки воды, которые могут оказать значительное влияние на результат проекта. Вот почему необходимо внимательно следить за очисткой, чтобы операторы очистки не подняли давление или не подносили сопло слишком близко к кладке, чтобы «ускорить» процесс. Появление крупинок камня или песка в очищающих стоках на земле указывает на то, что давление воды может быть слишком высоким.

Химическая очистка

Химические чистящие средства, обычно в форме патентованных продуктов, — еще один материал, часто используемый для очистки исторической кирпичной кладки. Они могут удалить грязь, а также краску и другие покрытия, пятна от металла и растений, а также граффити. Химические чистящие средства, используемые для удаления грязи и загрязнений, включают кислот, щелочей и органических соединений . Кислотные чистящие средства, конечно, не следует использовать на кирпичной кладке, чувствительной к кислоте. Удалители краски щелочные , на основе органических растворителей или других химикатов.

Химические очистители для удаления грязи

Как щелочная, так и кислотная очистка включает использование воды. Оба очистителя также могут содержать поверхностно-активные вещества (смачивающие вещества), которые облегчают химическую реакцию, которая удаляет грязь. Обычно кладка сначала влажная для обоих типов чистящих средств, затем химический очиститель распыляется при очень низком давлении или наносится щеткой на поверхность.Очиститель оставляется на каменной кладке в течение времени, рекомендованного производителем продукта или, предпочтительно, определяемого тестированием, и смывается холодной или иногда горячей водой с низким или средним давлением.

Может потребоваться более одного применения очистителя, и всегда полезно проверить рекомендации производителя продукта относительно степени разбавления и времени выдержки. Поскольку каждая ситуация очистки уникальна, степень разбавления и время выдержки могут значительно различаться. Перед ополаскиванием поверхность кладки можно слегка протереть щеткой с натуральной или синтетической щетиной. После ополаскивания на поверхность следует нанести pH-полоски, чтобы убедиться, что кладка полностью нейтрализована.

Кислотные очистители

Чистящие средства на кислотной основе можно использовать на не чувствительной к кислоте каменной кладке , которая обычно включает: гранит, большинство песчаников, сланец, неглазурованный кирпич и неглазурованную архитектурную терракоту, литой камень и бетон.Большинство коммерческих кислотных чистящих средств состоят в основном из фтористоводородной кислоты и часто содержат некоторое количество фосфорной кислоты для предотвращения образования ржавых пятен на кирпичной кладке после очистки. Кислотные чистящие средства наносятся на предварительно намоченную кладку, которая должна оставаться влажной, пока кислота «подействует», а затем удаляется с помощью промывки водой.

Щелочные очистители

Щелочные очистители следует использовать для чувствительной к кислоте кирпичной кладки , включая: известняк, полированный и неполированный мрамор, известковый песчаник, глазурованный кирпич и глазурованную архитектурную терракоту, а также полированный гранит. (Щелочные чистящие средства также могут иногда использоваться для каменных материалов, которые не чувствительны к кислоте — после тестирования, конечно, — но они могут быть не такими эффективными, как для чувствительных к кислотам кладок.) Щелочные чистящие средства состоят в основном из двух компонентов : неионогенное детергент или поверхностно-активное вещество; и щелочь, такая как гидроксид калия или гидроксид аммония. Как и кислотные чистящие средства, щелочные средства обычно наносятся на предварительно намоченную кладку, оставляют на время, а затем смывают водой. (Для щелочных очистителей может потребоваться более длительное время выдержки, чем для кислотных очистителей.) Для удаления щелочных чистящих средств после первоначального ополаскивания необходимо выполнить два дополнительных действия. Сначала кладку промывают слабокислой кислотой, часто уксусной кислотой, чтобы нейтрализовать ее, а затем снова промывают водой.

Химические чистящие средства для удаления краски и других покрытий, пятен и граффити

Для удаления краски и некоторых других покрытий, пятен и граффити лучше всего использовать щелочные средства для удаления краски, средства для удаления краски на основе органических растворителей или другие чистящие средства. Удаление слоев краски с поверхности кладки обычно включает нанесение смывки кистью, валиком или распылением с последующей тщательной промывкой водой. Как и в случае любой химической очистки, перед началом работы всегда следует проверять рекомендации производителя относительно процедуры нанесения.

Щелочные средства для удаления краски

Обычно они имеют тот же состав, что и другие щелочные чистящие средства, содержат гидроксид калия или аммония или тринатрийфосфат.Они используются для удаления масляных, латексных и акриловых красок, а также для удаления нескольких слоев краски. Щелочные чистящие средства могут также удалить некоторые акриловые водоотталкивающие покрытия. Как и в случае с другими щелочными очистителями, после использования щелочных средств для удаления краски обычно требуется как кислотная нейтрализующая промывка, так и заключительное ополаскивание водой.

Средства для удаления красок на органических растворителях

Состав средств для удаления краски на основе органических растворителей может быть разным и может включать комбинацию растворителей, включая метиленхлорид, метанол, ацетон, ксилол и толуол.

Прочие средства для удаления краски и очистители

К другим чистящим составам, которые можно использовать для удаления краски и некоторых нарисованных граффити с исторической кирпичной кладки, относятся средства для удаления краски на основе N-метил-2-пирролидона (NMP) или соединений на основе нефти. Удаление пятен, будь то промышленные (дым, сажа, жир или смола), металлические (железо или медь) или биологические (растительные или грибковые) по происхождению, зависит от тщательного подбора средства для удаления пятен. Для успешного удаления пятен с исторической кирпичной кладки часто требуется применение нескольких различных средств для удаления пятен, прежде чем будет найден подходящий.Удаление слоев краски с поверхности кладки обычно осуществляется путем нанесения смывки кистью, валиком или распылением с последующей тщательной промывкой водой.

Возможные опасности химической очистки

Так как в большинстве химических методов очистки используется вода, они имеют много потенциальных проблем, связанных с очисткой простой воды. Как и водные методы, их нельзя использовать в холодную погоду из-за возможности промерзания. Химическая очистка никогда не должна проводиться при температуре ниже 40 градусов F (4 градуса C) и, как правило, не ниже 50 градусов F.Кроме того, многие химические чистящие средства просто не работают при низких температурах. Как кислотные, так и щелочные очистители могут быть опасны для операторов очистки, и, очевидно, существуют проблемы окружающей среды, связанные с использованием химических очистителей.

При неправильном выборе химические чистящие средства могут отрицательно реагировать на многие типы кирпичной кладки. Очевидно, что кислотные чистящие средства не должны использоваться для чувствительных к кислоте материалов; однако не всегда ясно, в каком составе находится камень или другой кладочный материал.По этой причине всегда необходимо проверять пылесос на незаметном месте в здании. Хотя некоторые очистители на кислотной основе могут быть уместными, если их использовать в соответствии с указаниями по конкретному типу кладки, если их оставить слишком долго или не смыть с кладки должным образом, они могут иметь отрицательный эффект. Например, плавиковая кислота может травить кладку, оставляя на поверхности мутный осадок (беловатые отложения солей кремнезема или фторида кальция). Хотя эти высолы обычно можно удалить второй очисткой — хотя это, вероятно, будет дорогостоящим и трудоемким, — плавиковая кислота также может оставлять соли фторида кальция или отложения коллоидного кремнезема на кладке, которые невозможно удалить.Другие кислоты, в частности соляная (соляная) кислота , которая является очень сильнодействующей, не должны использоваться на исторической кладке, так как она может растворять известковый раствор, повредить кирпич и некоторые камни и оставить отложения хлоридов на кладке.

Щелочные очистители могут оставлять пятна на песчаниках, содержащих соединения железа. Перед использованием щелочного очистителя для очистки песчаника всегда важно проверить его, поскольку может быть трудно определить, может ли конкретный песчаник содержать соединение железа.Некоторые щелочные чистящие средства, такие как гидроксид натрия (каустическая сода или щелок) и дифторид аммония , также могут повредить или оставить уродующие коричневато-желтые пятна и, в большинстве случаев, не должны использоваться на исторической кладке. Хотя щелочные очистители не протравливают поверхность кладки, как кислоты, они едкие и могут обжечь поверхность. Кроме того, щелочные чистящие средства могут откладывать потенциально опасные соли в кладке, которые трудно промыть полностью.

Припарка для удаления пятен и граффити

Граффити и пятна, проникшие в кладку, часто лучше всего удалять с помощью компресса.Припарка состоит из впитывающего материала или глиняного порошка (например, каолина или фуллеровой земли, или даже измельченной бумаги или бумажных полотенец), смешанных с жидкостью (растворителем или другим средством для удаления) с образованием пасты, которая наносится на пятно. Припарка остается влажной и остается на пятне столько, сколько необходимо, чтобы вывести пятно из кладки. По мере высыхания паста впитывает окрашивающий материал, поэтому он не осаждается повторно на поверхности кладки.

Пятно от железа на гранитном столбе можно удалить, нанеся в припарку коммерческое средство для удаления ржавчины. Фото: файлы NPS

Некоторые коммерческие чистящие средства и средства для снятия краски имеют специальный состав в виде пасты или геля, которые прилипают к вертикальной поверхности и остаются влажными в течение более длительного периода времени, чтобы продлить действие химического вещества на пятно. Предварительно смешанные припарки также доступны в виде пасты или порошка, для чего требуется только добавление соответствующей жидкости. Кладку необходимо предварительно намочить перед нанесением щелочного чистящего средства, но не при использовании растворителя.После того, как пятно было удалено, кладку необходимо тщательно промыть.

Абразивная и механическая очистка

Как правило, абразивные методы очистки не подходят для использования на исторических каменных зданиях . Абразивные методы очистки просто абразивные. Пескоструйные аппараты, шлифовальные машины и шлифовальные диски — все работают, стирая грязь или краску с поверхности кладки, а не вступая в реакцию с грязью и кладкой, как работают водные и химические методы. Поскольку абразивные материалы не различают грязь и кладку, они также могут одновременно удалить внешнюю поверхность кладки, что приведет к необратимому повреждению кладки. Кирпич, архитектурная терракота, мягкий камень, детальная резьба и полированные поверхности особенно подвержены физическим и эстетическим повреждениям абразивными методами. Кирпич и архитектурная терракота — это обожженные изделия, которые имеют гладкую глазурованную поверхность, которую можно удалить абразивно-струйной очисткой или шлифованием.Абразивно очищенная кладка повреждена как эстетически, так и физически, и она имеет шероховатую поверхность, которая имеет тенденцию удерживать грязь, а шероховатость затруднит дальнейшую очистку. Процессы абразивной очистки также могут увеличить вероятность подземного растрескивания кладки. Истирание резных деталей приводит к скруглению острых углов и другой потере хрупких деталей, а истирание полированных поверхностей приводит к удалению полированной отделки камня.

Швы со строительным раствором, особенно на известковом растворе, также можно стереть абразивной или механической очисткой. В некоторых случаях повреждение может быть визуальным, например, потеря деталей суставов или усиление теней от суставов. Поскольку швы из раствора составляют значительную часть поверхности кладки (до 20% в кирпичной стене), это может привести к потере значительного количества исторической ткани. Эрозия швов раствора также может привести к увеличению проникновения воды, что, вероятно, потребует повторной наладки.

Пескоструйная очистка нанесла непоправимый урон этой кирпичной стене. Фото: файлы NPS

Абразивоструйная очистка

Пескоструйная очистка абразивным песком или другим абразивным материалом — наиболее часто используемый абразивный метод.Пескоструйная очистка чаще всего связана с абразивной очисткой. Тонко измельченный кремнезем или стеклянный порошок, стеклянные шарики, измельченный гранат, порошкообразная скорлупа грецкого ореха и других измельченных орехов, шелуха, оксид алюминия, частицы пластика и даже крошечные кусочки губки — вот лишь некоторые из других материалов, которые также использовались для абразивная очистка. Хотя абразивоструйная очистка не является подходящим методом очистки исторической кладки, ее можно безопасно использовать для очистки некоторых материалов. Измельченные в порошок скорлупы грецкого ореха обычно используются для чистки монументальных бронзовых скульптур, а опытные реставраторы очищают хрупкие музейные предметы и мелко детализированные резные каменные элементы с очень маленькими микроабразивными элементами с использованием оксида алюминия.

Ряд современных подходов к абразивно-струйной очистке основывается на материалах, которые обычно не считаются абразивными и не так часто ассоциируются с традиционной очисткой абразивным песком. Некоторые запатентованные процессы абразивной очистки — одна сухая, другая — влажная — используют мелко измельченный стеклянный порошок, предназначенный только для «стирания» или удаления грязи и поверхностных загрязнений, но не краски или пятен. Очистка пищевой содой (бикарбонатом натрия) — еще один запатентованный процесс. Обработка пищевой содой используется в некоторых общинах как средство быстрого удаления граффити. Однако его нельзя использовать на исторической кладке, поскольку он может легко стереться и навсегда «вытравить» граффити на камне; он также может оставлять в камне потенциально опасные соли, которые невозможно удалить. Большинство этих абразивных зерен можно использовать как в сухом, так и во влажном состоянии, хотя сухое зерно, как правило, используется чаще.

Частицы льда или гранулированный сухой лед (диоксид углерода или CO2) — еще одна среда, используемая в качестве абразивного очистителя. Он также слишком абразивен, чтобы его можно было использовать на большинстве исторических кладок, но он может иметь практическое применение для удаления мастики или асфальтовых покрытий с некоторых оснований.

Некоторые из этих процессов рекламируются как более экологически безопасные и не повреждающие исторические каменные здания. Однако следует помнить, что они абразивные и «очищают», удаляя небольшую часть поверхности кладки, даже если это может быть только незначительная часть. Тот факт, что они, по сути, являются абразивными средствами, всегда следует учитывать при планировании проекта очистки кладки. В общем, абразивные методы не следует использовать для очистки исторических каменных зданий.В некоторых, очень ограниченных случаях, тщательно контролируемая бережная абразивная очистка может быть уместной на выбранных, трудно поддающихся очистке участках исторического каменного здания, если она проводится под тщательным наблюдением профессионального реставратора. Но абразивную очистку никогда не следует применять для всего здания.

Шлифовальные машины и шлифовальные диски

Шлифование поверхности кладки с помощью механических шлифовальных машин и шлифовальных дисков — еще один способ абразивной очистки, который нельзя использовать на исторической кладке.Подобно абразивно-струйной очистке, шлифовальные машины и диски на самом деле не очищают кладку, а вместо этого шлифуют и абразивно удаляют и, таким образом, повреждают саму поверхность кладки, а не просто удаляют грязный материал.

После того, как каменная кладка и загрязненный материал или краска определены, а состояние кладки оценено, можно начинать планирование проекта очистки.

Тестирование методов очистки

Чтобы определить наиболее щадящие средства из возможных , возможно, придется протестировать несколько методов очистки или материалов, прежде чем выбрать лучший из них для использования в здании.Тестирование всегда следует начинать с наиболее щадящего и наименее инвазивного метода, постепенно переходя, если необходимо, к более сложным методам или их комбинации. Слишком часто простые методы, такие как промывка водой под низким давлением, даже не рассматриваются, но часто они эффективны, безопасны и недороги. Вода с немного более высоким давлением или с неионными моющими добавками также может быть эффективной. Стоит повторить, что эти методы всегда следует тестировать, прежде чем рассматривать более жесткие методы; они безопаснее для здания и окружающей среды, часто безопаснее для аппликатора и относительно недороги.

Требуемый уровень чистоты также должен быть определен до выбора метода очистки. Очевидно, цель очистки — удалить большую часть грязи, загрязняющего материала, пятен, краски или другого покрытия. Однако «совершенно новый» внешний вид может быть неподходящим для более старого здания, и может потребоваться слишком суровый метод очистки. При проведении уборки важно помнить, что некоторые пятна невозможно удалить. Поэтому может быть разумным договориться о несколько более низком уровне чистоты, который будет служить стандартом для проекта очистки.Точное количество остаточной грязи, которое считается приемлемым, может зависеть от типа кладки, типа загрязнения и сложности полного удаления, а также местных условий окружающей среды.

Испытания на очистку должны проводиться на площади достаточного размера, чтобы дать истинное представление об их эффективности. Предпочтительно проводить испытание в незаметном месте на здании, чтобы не было очевидно, что проверка не будет успешной. Вначале испытательная зона может быть довольно маленькой, иногда до шести квадратных дюймов, и постепенно может увеличиваться в размере по мере определения наиболее подходящих методов и чистящих средств.В конце концов, испытательная зона может быть расширена до квадратного ярда или более, и она должна включать несколько блоков кладки и швов раствора. Следует помнить, что в одном здании может быть несколько типов кладки и что даже похожие материалы могут иметь различную отделку поверхности. Каждый материал и разные покрытия следует тестировать отдельно. Тесты на очистку следует проводить только после полного высыхания кладки. Результаты испытаний могут указывать на то, что в одном здании следует использовать несколько методов очистки. .

По возможности, перед окончательной оценкой следует дать испытательным площадкам выдержать погодные условия в течение длительного периода времени. Период ожидания в течение целого года был бы идеальным для того, чтобы тестовый патч был доступен для всех сезонов. Если это невозможно, тестовое пятно должно выдерживать не менее месяца или двух. Для любого здания, которое считается исторически важным, задержка незначительна по сравнению с потенциальным повреждением и обезображиванием, которое может возникнуть в результате использования не полностью протестированного метода. Успешно очищенное тестовое пятно должно быть защищено, поскольку оно будет служить стандартом, по которому будет оцениваться весь проект очистки. .

Экологические аспекты

Следует тщательно оценить потенциальный эффект любого предложенного метода очистки исторической кладки. Химические чистящие средства и средства для удаления краски могут повредить деревья, кусты, траву и растения. Перед началом проекта очистки должен быть разработан план экологически безопасного удаления и утилизации чистящих материалов и промывочных стоков.Перед началом проекта по очистке следует проконсультироваться с властями местного регулирующего агентства — обычно под юрисдикцией федерального или государственного агентства по охране окружающей среды (EPA), особенно если он включает в себя что-то большее, чем мытье чистой водой. Такое предварительное планирование гарантирует, что очищающие сточные воды или стоки, представляющие собой комбинацию чистящего средства и вещества, удаленного из кладки, обрабатываются и удаляются экологически безопасным и законным образом.Некоторые щелочные и кислотные чистящие средства можно нейтрализовать, чтобы их можно было безопасно слить в ливневую канализацию. Однако большинство очистителей на основе растворителей невозможно нейтрализовать, они относятся к категории загрязнителей и должны утилизироваться лицензированными предприятиями по транспортировке, хранению и утилизации. Таким образом, всегда рекомендуется проконсультироваться с соответствующими агентствами перед началом уборки, чтобы гарантировать, что проект продвигается плавно и не прерывается приказом о прекращении работы, потому что необходимое разрешение не было получено заранее.

Виниловые желоба или желоба с полиэтиленовым покрытием, размещенные по периметру фундамента здания, могут служить для улавливания отходов химической чистки по мере их смывания со здания. Это уменьшит количество химических веществ, попадающих в почву и загрязняющих ее, а также сохранит отходы очистки, пока их не удастся безопасно удалить. В некоторых запатентованных системах очистки разработано специальное оборудование для облегчения локализации и последующего удаления отходов очистки.

Обеспокоенность по поводу выброса летучих органических соединений (ЛОС) в воздух привела к производству новых, более экологически ответственных чистящих средств и средств для удаления краски, в то время как некоторые материалы, традиционно используемые для чистки, могут быть больше недоступны по тем же причинам.Другие проблемы, связанные со здоровьем и безопасностью, создают дополнительные проблемы с очисткой, такие как удаление свинцовой краски, которое, вероятно, потребует специальных методов удаления и утилизации.

Нижние этажи этого исторического кирпичного и архитектурного терракотового здания были покрыты химической очисткой для защиты пешеходов и транспортных средств от потенциально опасного распыления. Фото: файлы NPS.

Очистка также может вызвать повреждение не каменных материалов здания, включая стекло, металл и дерево.Таким образом, обычно необходимо закрыть окна, двери и другие элементы, которые могут быть уязвимы для химических чистящих средств. Они должны быть покрыты пластиком или полиэтиленом, либо маскирующим агентом, который наносится в виде жидкости, которая при высыхании образует тонкую защитную пленку на стекле и легко снимается после очистки. Например, ветер может повредить другое имущество из-за попадания чистящих химикатов на близлежащие автомобили, что приведет к травлению стекла или появлению пятен на лакокрасочном покрытии.Точно так же переносимая по воздуху пыль может попадать в окружающие здания, а избыток воды может собираться в близлежащих дворах и подвалах.

Меры безопасности

Необходимо учитывать возможные опасности для здоровья каждого метода, выбранного для проекта очистки, прежде чем выбирать метод очистки, чтобы избежать повреждения аппликаторов для очистки, и необходимо принять необходимые меры предосторожности. Всегда следует соблюдать меры предосторожности, перечисленные в паспортах безопасности материалов (MSDS), которые предоставляются с химическими продуктами.Рабочие должны постоянно носить защитную одежду, респираторы, средства защиты органов слуха и лица, а также перчатки. Кислотные и щелочные химические чистящие средства как в жидкой, так и в парообразной форме также могут причинить серьезные травмы прохожим. Если здание находится в оживленном городском районе, может потребоваться запланировать уборку на ночь или в выходные дни, чтобы снизить потенциальную опасность чрезмерного распыления химикатов для пешеходов. Уборка в нерабочее время позволит отключить системы HVAC и закрыть вентиляционные отверстия для предотвращения попадания опасных химических паров в здание, что также обеспечит безопасность жителей здания.При абразивных и механических методах образуется пыль, которая может представлять серьезную опасность для здоровья, особенно если абразив или кладка содержат кремнезем.

Для начала важно понимать, что водонепроницаемые покрытия и водоотталкивающие покрытия — это не одно и то же. Хотя эти термины часто меняют местами и путают друг с другом, это совершенно разные материалы. Водоотталкивающие покрытия — часто неправильно называемые «герметиками», но которые не служат или не должны «уплотнять» — предназначены для предотвращения проникновения жидкой воды на поверхность, но позволяют водяному пару входить и выходить или проходить через нее. , поверхность кладки.Водоотталкивающие покрытия обычно прозрачные или прозрачные, хотя после нанесения некоторые из них могут потемнеть или обесцветить определенные типы кладки, в то время как другие могут придать ей глянцевый или блестящий вид. Водонепроницаемые покрытия защищают поверхность от жидкой воды и водяного пара. Они обычно непрозрачны или пигментированы и включают битумные покрытия и некоторые эластомерные краски и покрытия.

Водоотталкивающие покрытия

Водоотталкивающие покрытия обладают паропроницаемостью или «воздухопроницаемостью».Они не полностью герметизируют поверхность для водяного пара, поэтому он может проникать в кладку или выходить из стены. В то время как первые водоотталкивающие покрытия, которые должны были быть разработаны, в основном представляли собой акриловые или силиконовые смолы в органических растворителях, теперь большинство водоотталкивающих покрытий имеют водную основу и составлены из модифицированных силоксанов, силанов и других алкоксисиланов или стеаратов металлов. Хотя некоторые из этих продуктов поставляются с завода готовыми к использованию, другие водоотталкивающие водоотталкивающие средства необходимо разбавлять на стройплощадке.В отличие от более ранних водоотталкивающих покрытий, которые имели тенденцию образовывать «пленку» на поверхности кладки, современные водоотталкивающие покрытия фактически слегка проникают в основание кладки и, как правило, почти незаметны при правильном нанесении на кладку. Они также более паропроницаемы, чем старые покрытия, но все же снижают паропроницаемость кладки. Оказавшись внутри стены, водяной пар может конденсироваться в холодных точках, образуя жидкую воду, которая, в отличие от водяного пара, не может выйти через водоотталкивающее покрытие.Жидкая вода внутри стены, будь то конденсат, протекающие водостоки или другие источники, может нанести значительный ущерб.

Это прозрачное покрытие разрушилось и при отслаивании отрывается от камня. Фото: файлы NPS

Водоотталкивающие покрытия не являются уплотнителями. Хотя современные гидрофобизаторы могут немного проникать под поверхность кладки, вместо того, чтобы просто «сидеть» на ней, они не выполняют ту же функцию, что и отвердитель, который заключается в «укреплении» и замене утраченного связующего для укрепления разрушающейся кладки.Даже после многих лет лабораторных исследований и испытаний немногие консолидаторы оказались очень эффективными. Состав обожженных изделий, таких как кирпич и архитектурная терракота, а также многие виды строительного камня, не поддается уплотнению.

Некоторые современные водоотталкивающие покрытия, содержащие связующее, предназначенное для замены естественных связующих в камне, которые были утрачены в результате погодных условий и естественной эрозии, описаны в литературе по продукту как водоотталкивающие и закрепляющие вещества. проникать под поверхность кладки вместо того, чтобы просто формировать слой поверх поверхности, действительно может придать некоторым камням, по крайней мере, некоторые уплотняющие свойства.Однако водоотталкивающее покрытие нельзя считать закрепителем. В некоторых случаях водоотталкивающее или «консервирующее» покрытие, если оно нанесено на уже поврежденный или отслаивающийся камень, может образовывать поверхностную корку, которая в случае разрушения может усугубить разрушение, оторвав еще большую часть камня.

Нужна ли водоотталкивающая обработка?

Водоотталкивающие покрытия часто наносят на исторические каменные здания по неправильной причине. Они также часто применяются без понимания того, что они собой представляют и для чего предназначены.И эти покрытия может быть очень трудно, если вообще возможно, удалить с кладки, если они выходят из строя или обесцвечиваются. Самое главное, что нанесение водоотталкивающих покрытий на историческую кладку обычно не требуется.

Большинство исторических каменных зданий, если они не окрашены, десятилетиями сохранялись без водоотталкивающего покрытия и, таким образом, вероятно, сейчас в нем не нуждаются. Проникновение воды внутрь каменного здания редко происходит из-за пористой кирпичной кладки, но является результатом плохого или отложенного обслуживания.Протекающие крыши, забитые или изношенные водосточные желоба и водосточные трубы, отсутствие раствора или трещины и открытые швы вокруг дверных и оконных проемов почти всегда являются причиной проблем, связанных с влажностью в историческом каменном здании. Если исторические каменные постройки находятся в водонепроницаемом состоянии и в хорошем состоянии, в водоотталкивающих покрытиях нет необходимости. .

Повышающаяся влажность (капиллярная влага поднимается из земли) или конденсат также могут быть источником избыточной влаги в кирпичных зданиях.Водоотталкивающее покрытие тоже не решит эту проблему и, по сути, может ее усугубить. Кроме того, никогда не следует наносить водоотталкивающее покрытие на влажную стену. Влага в стене снижает способность покрытия прилипать к кладке и проникать под поверхность. Но если бы оно прилипло, оно удерживало бы влагу внутри кладки, потому что, хотя водоотталкивающее покрытие проницаемо для водяного пара, жидкая вода не может проходить через него. В случае повышения влажности покрытие может заставить влагу подняться еще выше в стене, потому что оно может замедлить испарение и, таким образом, удерживать влагу в стене.

Избыточная влага в кирпичных стенах может переносить водорастворимые соли из самих каменных блоков или из раствора через стены. Если позволить воде выйти на поверхность, соли могут появиться на поверхности кладки в виде высолов (беловатого порошка) при испарении. Однако соли могут быть потенциально опасными, если они остаются в кладке и кристаллизуются под поверхностью в виде субфлоресценции. В конечном итоге субфлоресценция может вызвать растрескивание поверхности кладки, особенно если было нанесено водоотталкивающее покрытие, которое имеет тенденцию уменьшать поток влаги из-под поверхности кладки.Хотя многие из новейших водоотталкивающих материалов более воздухопроницаемы, чем их предшественники, они могут быть особенно опасными при нанесении на кладку, содержащую соли, поскольку они ограничивают поток влаги через кладку.

Когда может потребоваться водоотталкивающее покрытие

Есть несколько случаев, когда водоотталкивающее покрытие может считаться подходящим для использования на историческом каменном здании. Мягкий, не полностью обожженный кирпич XVIII и начала XIX веков мог стать настолько пористым, что для защиты его от дальнейшего разрушения или растворения потребовалась краска или какое-либо покрытие.Если каменное здание долгое время находилось в запустении, может потребоваться необходимый ремонт, чтобы сделать его водонепроницаемым. Если по прошествии разумного периода времени после того, как здание было водонепроницаемым и полностью высохло, влага действительно проникает через восстановленные и восстановленные кирпичные стены, то в разделе можно рассмотреть возможность нанесения водоотталкивающего покрытия. площадей всего . Это решение следует принимать после консультации с реставратором архитектуры.И если такая обработка проводится, она не должна применяться ко всему экстерьеру здания.

Неправильные методы очистки могли быть причиной образования высолов на этом кирпиче. Фото: файлы NPS.

Антиграффити или барьерные покрытия — это еще один тип прозрачного покрытия — хотя барьерные покрытия также могут быть пигментированы — которые можно наносить на внешнюю кладку, но они не входят в состав в первую очередь как водоотталкивающие средства.Эти покрытия предназначены для того, чтобы граффити было труднее прилипать к каменной поверхности и, следовательно, их было легче чистить. Но, как и водоотталкивающие покрытия, в большинстве случаев нанесение антиграффити-покрытий не рекомендуется для исторических каменных зданий. Эти покрытия часто бывают довольно блестящими, что может значительно изменить внешний вид исторической поверхности кладки, и они не всегда эффективны. Как правило, другие способы отпугнуть граффити, такие как улучшенное освещение, могут быть более эффективными, чем покрытие.Тем не менее, нанесение покрытий против граффити может быть целесообразным в некоторых случаях на уязвимых участках исторических каменных зданий, которые часто являются объектами граффити и расположены в труднодоступных местах, где постоянное наблюдение невозможно.

Некоторые водоотталкивающие покрытия рекомендуются производителями продукции в качестве средства предотвращения скопления грязи и загрязняющих веществ или биологического роста на поверхности кирпичных зданий и, таким образом, уменьшения необходимости частой очистки.Хотя иногда это может быть правдой, в некоторых случаях покрытие может удерживать грязь больше, чем кладка без покрытия. Как правило, не рекомендуется наносить водоотталкивающее покрытие на историческое каменное здание как средство предотвращения биологического роста. Некоторые водоотталкивающие покрытия могут фактически стимулировать биологический рост каменной стены. Биологический рост каменных зданий традиционно сдерживался посредством регулярной плановой уборки в рамках плана технического обслуживания. Простая очистка кладки водой под низким давлением с использованием щеточки с натуральной или синтетической щетиной может быть очень эффективной при регулярной очистке.Также доступны коммерческие продукты, которые можно распылять на кладку для удаления биологического роста.

В большинстве случаев водоотталкивающее покрытие не требуется, если здание водонепроницаемое. . Нанесение водоотталкивающего покрытия не рекомендуется для обработки исторических каменных зданий, если нет конкретной проблемы, которую это может помочь решить. Если проблема возникает только в части здания, лучше обработать только эту область, а не все здание.Экстремальные воздействия, такие как парапеты, например, или части здания, подверженные проливному дождю, можно обрабатывать более эффективно и дешевле, чем все здание. Водоотталкивающие покрытия не являются постоянными и должны периодически наноситься повторно, хотя, если они действительно невидимы, может быть трудно определить, когда они больше не обеспечивают желаемую защиту.

Испытание водоотталкивающего покрытия путем нанесения его на один небольшой участок может оказаться бесполезным при определении его пригодности для здания, поскольку ограниченная зона испытаний не позволяет адекватно оценить обработку.Поскольку вода может входить и выходить через окружающие необработанные участки, невозможно сказать, является ли покрытая тестовым участком «воздухопроницаемая». Но попытка нанесения покрытия на небольшой площади может помочь определить, видно ли покрытие на поверхности или иначе оно изменит внешний вид кладки.

Водонепроницаемые покрытия

Теоретически водонепроницаемые покрытия обычно не вызывают проблем, если они полностью исключают воду из кладки. Если вода попадает в стену из-под земли или изнутри здания, покрытие может усилить повреждение, потому что вода не сможет выйти.В холодную погоду вода в стене может замерзнуть, что приведет к серьезным механическим повреждениям, например, к растрескиванию.

Кроме того, вода рано или поздно уйдет по пути наименьшего сопротивления. Если этот путь ведет внутрь, это может привести к повреждению внутренней отделки; если она направлена ​​наружу, это может привести к повреждению кирпичной кладки из-за повышенного давления воды.

В большинстве случаев не следует наносить водонепроницаемые покрытия на историческую кладку .Возможным исключением из этого может быть нанесение водонепроницаемого покрытия на внешние фундаментные стены ниже уровня земли в качестве последнего средства для предотвращения проникновения воды на внутренние стены подвала. Однако, как правило, водонепроницаемые покрытия, в состав которых входят эластомерные краски , почти никогда не следует наносить выше уровня качества на исторические каменные здания .

Хорошо спланированный проект очистки — важный шаг в сохранении, восстановлении или восстановлении исторического каменного здания.Правильные методы очистки и обработки покрытия, если они определены как необходимые для сохранения кладки, могут улучшить эстетический характер, а также структурную устойчивость исторического здания. Удаление скопившейся за годы грязи, загрязняющих корок, пятен, граффити или краски, если делать это с надлежащей осторожностью, может продлить жизнь и долговечность исторического ресурса. Чистка, которая неосторожно или нечувствительно предписана или проведена неопытными работниками, может иметь противоположный ожидаемый эффект.Это может привести к необратимым рубцам на кладке и на самом деле может привести к ускорению ее разрушения из-за попадания в кладку вредных остаточных химикатов и солей или потери поверхности. Использование неправильного метода очистки или неправильного использования правильного метода, нанесение неправильного покрытия или нанесение покрытия, которое не требуется, может привести к серьезным физическим и эстетическим повреждениям исторического каменного здания. Очистка исторического каменного здания всегда должна производиться с использованием самых щадящих средств, которые могут очистить, но не повредить здание.Перед нанесением водоотталкивающего покрытия или водонепроницаемого покрытия на историческое каменное здание всегда следует учитывать, действительно ли это необходимо и соответствует ли это наилучшим интересам сохранения здания.

Благодарности

Роберт С. Мак, FAIA , является руководителем фирмы MacDonald & Mack Architects, Ltd., архитектурной фирмы, специализирующейся на исторических зданиях в Миннеаполисе, Миннесота. Энн Э.Гриммер — старший историк архитектуры в отделе технических служб сохранения, Программа служб сохранения наследия, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия

Первоначальная версия документа Preservation Brief 1: The Cleaning and Waterproof Coating of Masonry Buildings была написана Робертом Макком, AIA. Он открыл серию Preservation Briefs, когда был опубликован в 1975 году.

Следующие специалисты по сохранению исторических памятников предоставили техническую рецензию на эту публикацию: Фрэнсис Гейл, директор по обучению, Национальный центр технологий сохранения и обучения, Служба национальных парков, Натчиточес, Луизиана; Джудит М.Джейкоб, реставратор архитектуры, Отделение по охране зданий, Северо-восточный центр культурных ресурсов, Служба национальных парков, штат Нью-Йорк; Роберт М. Пауэрс, архитектурный консерватор, Пауэрс энд компани, Инк., Филадельфия, Пенсильвания; Антонио Агилар, Каарен Додж, Джоэллен Хенсли, Гэри Сахау, Джон Сандор и Одри Т. Теппер, Служба технической сохранности, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия; и Кей Д. Уикс, Программа услуг по сохранению наследия, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о национальном историческом сохранении 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической защиты (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие учебные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

Ноябрь 2000

Архитектурная керамика: история, производство и сохранение. Совместный симпозиум «Английское наследие» и Институт охраны природы Соединенного Королевства, 22-25 сентября 1994 г. Лондон: English Heritage, 1996.

Ашурст, Никола. Уборка исторических построек. Том первый: субстраты, загрязнение и исследование. Том второй: чистящие материалы и процессы. Лондон: Donhead Publishing Ltd., 1994.

Ассоциация по сохранению технологий. Специальный выпуск: Сохранение исторического масонства. Доклады симпозиума по консервационным методам обработки исторической кладки: отвердители, покрытия и водоотталкивающие средства, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 11-12 ноября 1994 г. APT Bulletin. Vol. XXVI, № 4 (1995).

Гриммер, Энн Э. Краткая информация о консервации 6: Опасности абразивной очистки исторических зданий. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи по сохранению, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 1979.

Гриммер, Энн Э. Поддержание чистоты: удаление внешней грязи, краски, пятен и граффити с исторических зданий из каменной кладки. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи по сохранению, Служба национальных парков, U.С. Департамент внутренних дел, 1988.

Парк, Шарон С., AIA. Краткое описание консервации 39: На линии: борьба с нежелательной влажностью в исторических зданиях. Вашингтон, округ Колумбия: Служба сохранения наследия, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 1996.

Пауэрс, Роберт М. Техническая записка по консервации, кладка № 3, «Очистка известняка пропиткой». Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи по сохранению, Служба национальных парков, U.S. Департамент внутренних дел, 1992.

Синвински, Валери. «Нежный взрыв». Журнал Old-House. Vol. XXIV, № 4 (июль-август 1996 г.), стр. 46-49.

Уивер, Мартин Э. Сохранение зданий: руководство по методам и материалам. Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1993.

Уивер, Мартин Э. Записка по сохранению 38: Удаление граффити из исторического масонства. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи по сохранению, Служба национальных парков, U.S. Департамент внутренних дел, 1995.

Винклер Э.М. Камень в архитектуре: свойства, прочность. Третье, полностью переработанное и расширенное издание. Берлин, Германия: Springer-Verlag, 1997.

.

Водоотталкивающие нанотекстуры, обладающие отличными противотуманными свойствами

Серия изображений с оптического микроскопа (а) показывает образцы, образованные конденсацией воды из перенасыщенной атмосферы на поверхностях, текстурированных наноцилиндрами (верхний ряд) и наноконусами (нижний ряд) в течение 45-минутного периода.Обе текстуры вначале покрыты микрокаплями, но на цилиндрической текстуре видны большие капли, образующиеся со временем, которые прилипают к поверхности. Напротив, коническая текстура препятствует образованию росы, потому что капли воды настолько слабо прилипают к поверхности, что, когда две капли соединяются вместе (b, вверху), они получают достаточно энергии, чтобы спонтанно отскакивать от поверхности (b, внизу). Кредит: Nature Materials

Тела некоторых насекомых развили способность отражать воду и масло, прилипать к различным поверхностям и устранять световые отражения.Ученые изучают физические механизмы, лежащие в основе этих замечательных свойств, обнаруженных в природе, и подражают им при разработке материалов для использования в повседневной жизни.

Несколько лет назад ученые из Брукхейвенской национальной лаборатории Министерства энергетики США разработали метод наноразмерного текстурирования поверхности для придания материалам полной водоотталкивающей способности — свойство, вдохновленное экзоскелетами насекомых, которые имеют крошечные волоски, предназначенные для отталкивания воды путем захвата воздух.Их метод использует способность материалов, называемых блок-сополимерами (цепочки двух отдельных молекул, связанных вместе), самосборки в упорядоченные структуры с размерами, составляющими всего десятки нанометров. Ученые использовали эти самосборные узоры для создания наноразмерных текстур различных неорганических материалов, включая кремний, стекло и некоторые пластмассы. Первоначально они изучали, как изменить форму текстур с цилиндрической на коническую, способна отталкивать воду.Конусообразные наноструктуры оказались намного лучше, заставляя капли воды скатываться, унося частицы грязи и оставляя поверхности полностью сухими.

Теперь, работая с коллегами из Франции — из ESPCI Paris Tech, École Polytechnique и Thales Group — они дополнительно показали, что оптимизированные нанотекстуры обладают превосходными способностями против запотевания, как описано в статье, опубликованной в Интернете в выпуске от 27 февраля. из Nature Materials . Исследование, проведенное под руководством Дэвида Кере из ESPCI и École Polytechnique, дает фундаментальное понимание, которое может помочь в разработке новых конструкций конденсирующих змеевиков паровых турбогенераторов, лобовых стекол автомобилей и самолетов и других материалов, склонных к запотеванию.

Наноконусы команды (изображение, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа, (а)) были вдохновлены нанотекстурой, обнаруженной на крыльях цикады (изображение с атомно-силовой микроскопии, (б)). Средний график (c) показывает, что наноконусы (красные квадраты) гораздо менее адгезивны к теплой воде, чем наноцилиндры (синие круги). Благодаря геометрии наноконуса, капли воды под большой каплей могут реабсорбироваться (d), а маленькие капли, конденсирующиеся в конусах, могут реконфигурироваться в верхней части конусов (e).Кредит: Nature Materials

«Многие текстурированные материалы могут отталкивать воду, при этом капли воды миллиметрового размера отражаются от их поверхностей, но многие из этих поверхностей разрушаются при воздействии тумана или влажности», — сказал Чарльз Блэк, директор Центра функциональных наноматериалов Брукхейвенской лаборатории (CFN). , Исследовательский центр Министерства энергетики США, где Блэк и бывший физик Антонио Чекко из Брукхейвенского отделения физики конденсированных сред и материаловедения и бывший научный сотрудник CFN Атикур Рахман изготовили нанотекстуры.

Туман образуется, когда теплый влажный воздух попадает на более прохладную поверхность (например, окно или лобовое стекло) и образует капли воды — процесс, называемый конденсацией. Когда капли воды подобны по размеру структурным особенностям текстурированной гидрофобной («ненавидящей воду») поверхности, они могут попасть внутрь и расти внутри текстуры, вместо того, чтобы оставаться наверху.Как только текстура заполняется, вода, попадающая на материал, застревает, что приводит к появлению тумана.

Ученые ранее наблюдали, что крылья цикад, покрытые наноразмерными текстурами конической формы, обладают способностью отражать туман, заставляя капли воды самопроизвольно прыгать с их поверхности — явление, вызванное эффективным преобразованием поверхностной энергии в кинетическую. энергия, когда две капли соединяются. Руководствуясь этим природным примером, команда исследовала, как уменьшение размера текстуры и изменение формы текстуры влияет на способность поверхности модели предотвращать запотевание.

На этом видео с разделенным экраном запечатлены капли воды, конденсирующиеся на цилиндрической нанотекстуре (слева) и текстуре наноконуса (справа) в течение 30 секунд. Соседние капли на текстуре наноконуса объединяются и спонтанно соскакивают, но капельки на текстуре наноцилиндра застревают. Предоставлено: Дэвид Кере, ESPCI и École Polytechnique

. Чтобы моделировать условия запотевания, ученые нагревали воду и измеряли силу адгезии, когда капли теплой воды охлаждались при контакте с нанотекстурированными поверхностями.Эти измерения показали, что на адгезию капель в значительной степени влияет тип поверхностной наноструктуры, при этом теплые капли сильно прилипают к каплям с крупной текстурой и практически не прилипают к поверхностям с самой мелкой.

«Текстуры с наименьшими размерами элементов и соответствующей формой — в данном случае конической — устойчивы к запотеванию, потому что капли конденсирующейся воды слишком велики, чтобы проникнуть в текстуру. сказал Блэк.

Затем ученые использовали оптический микроскоп, подключенный к видеокамере высокого разрешения, для наблюдения за конденсацией капель на различных текстурах во время образования росы, когда атмосферная влага конденсируется быстрее, чем испаряется. Хотя изначально все текстуры покрыты большим количеством микрокапель, со временем текстуры цилиндрической формы покрываются водой, а текстуры конической формы самопроизвольно высыхают. Текстуры конической формы препятствуют образованию росы, потому что капли воды настолько легко прилипают к поверхности, что, когда две капли соединяются вместе, они получают достаточно энергии, чтобы спонтанно отскакивать от поверхности, подобно механизму, наблюдаемому у крыльев цикады.

«Эта работа представляет собой превосходную мультипликативную силу возможностей пользователей DOE. В этом случае первоначальное сотрудничество CFN с пользователем из одного из отделов Брукхейвена привело к новому международному соединению с различными пользователями, которые проводили исследования гидрофобных поверхностей в новых направлениях. , — сказал Блэк.


Текстуры наноконусов создают чрезвычайно прочные водоотталкивающие поверхности
Дополнительная информация: Тимоти Мутерде и др., Противотуманные свойства модельных нанотекстур, Nature Materials (2017).DOI: 10.1038 / nmat4868 Предоставлено Брукхейвенская национальная лаборатория

Ссылка : Обнаружено, что водоотталкивающие наноструктуры обладают отличными противотуманными свойствами (2017, 2 марта) получено 17 ноября 2020 с https: // физ.org / news / 2017-03-водоотталкивающие-нанотекстуры-превосходные-противотуманные-способности.html

Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, никакие часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.

Гидрофобизаторы | ГРУППА РУДОЛЬФ

  • Дом
  • Товары
    • Обзор
    • Текстильные принадлежности
      • Уход за текстилем
        • Строительная химия
          • Брошюры о продуктах — Архив
            • Концепции
              • Обзор
              • Вернуться к новому нормальному
              • Повседневные герои
                • Автомобильный текстиль
                • Терри Ткань
                • Спецодежда
                • Наматрасник
              • Технологии
                • Обзор
                • BIONIC-FINISH®ECO
                • SILVERPLUS®
                • HYDROCOOL®
                • СИЛУРАН®
                • ГИБРИДТЕКС®
                • ЭКО-ВЕНТ®
                • ГЕККО-ФИНИШ-РУДОЛЬФ®
                • Этикетки
              • Экология

                  Вода отскакивает прямо от этого супер-репеллентного материала

                  Используя лазеры, ученые создали новый материал, обладающий такой водоотталкивающей способностью, что капли могут отскакивать от него.По словам исследователей, поверхность может быть использована для всего, от предотвращения образования льда на крыльях самолета до создания самоочищающихся туалетов.

                  Ученые создали водоненавистный материал путем лазерного травления микроскопического рисунка на металлической поверхности. По их словам, в отличие от традиционных химических покрытий, новый материал не изнашивается.

                  «Вода падает на поверхность, отталкивается и отскакивает от поверхности», — сказал руководитель исследования Чунлей Го, физик-оптик из Рочестерского университета в Нью-Йорке, в видео на YouTube.«Это достигается за счет создания уникального рисунка поверхностных структур на микромиллионных [миллиардных долях метра] и наномасштабах [миллиардных долях метра] с помощью нашей технологии лазерной обработки». [См. Видео, на котором вода отражается от нового материала]

                  Рисунок, нанесенный лазером, делает поверхность водоотталкивающей или гидрофобной. Он намного более отталкивающий, чем обычные химические покрытия, такие как тефлон в антипригарных сковородах. Поверхности с тефлоновым покрытием необходимо наклонить почти под углом 70 градусов, прежде чем капля воды соскользнет, ​​в то время как новый материал нужно наклонить только под углом менее 5 градусов, сообщили вчера исследователи (январь.20) в Журнале прикладной физики.

                  Поверхность также обладает самоочищающимися свойствами. По словам исследователей, когда капли воды отскакивают от него, они собирают частицы пыли.

                  Для создания нового материала Гуо и его коллеги использовали мощные, но очень короткие лазерные импульсы для травления платиновой, титановой или латунной поверхности. Исследователи заявили, что каждый лазерный импульс длился около квадриллионной секунды, но достиг пиковой мощности, эквивалентной мощности всей энергосистемы Северной Америки.

                  Гуо и его команда протестировали самоочищающиеся свойства материала, нанеся пыль из пылесоса на поверхность материала. Они обнаружили, что они могут удалить около половины частиц пыли, используя всего три капли воды, и они смогли полностью удалить пыль примерно с дюжиной капель, сказали исследователи. В результате получилась абсолютно сухая безупречная поверхность.

                  По словам ученых, у этого водоотталкивающего материала есть множество потенциальных применений. Покрытия, нанесенные лазером на самолетах, могут предотвратить образование опасного льда на крыльях.Протравленные поверхности можно также использовать для поддержания чистоты туалетов в развивающихся странах, где воды не хватает — использование, которое вызвало интерес у Фонда Билла и Мелинды Гейтс, который помог финансировать работу.

                  В предыдущей работе исследователи использовали похожую технику лазерного нанесения рисунка, чтобы сделать металлы черными, сделав их очень оптически поглощающими. По словам исследователей, сочетание этих светопоглощающих и водоотталкивающих свойств может привести к созданию более эффективных солнечных панелей, которые не будут ржаветь и потребуют меньше очистки.

                  Однако еще предстоит решить ряд проблем. По словам исследователей, в настоящее время на травление куска металла размером 1 на 1 дюйм (2,5 на 2,5 см) требуется час, и этот процесс необходимо ускорить. Команда также планирует применить этот метод к неметаллическим поверхностям.

                  Следуйте за Тани Льюис на Twitter . Следуйте за нами @livescience , Facebook и Google+ .Оригинальная статья о Live Science.

                  Водоотталкивающий состав — Водонепроницаемая ткань — h3O Repel

                  Меню
                  • Товары
                    • Лодка
                    • RV
                    • Снегоход
                    • Мотоцикл
                    • Авто
                    • Уборщик
                    • Коммерческий
                    • Аксессуары
                  • Около
                    • Наша миссия
                    • События
                    • Стать дилером
                    • Дистрибьюторы Bio-Kleen
                  • Поддержка
                    • Наша гарантия
                    • Свяжитесь с нами
                    • Видео с инструкциями
                  • Где купить
                  • Новостная рассылка
                    • Блог
                  • SDS
                    • Адрес электронной почты: Пароль: Забыл пароль? или зарегистрируйте аккаунт
                    • Ваша корзина пуста!

                  Эксперты по чистящим растворам

                  C6-C8 Качественные испытания фторированного водоотталкивающего средства теперь доступны в Intertek Taiwan

                  Фторированные гидрофобизаторы широко используются в текстильных изделиях из-за их выдающейся способности защищать от воды, масла и почвы.Ткани, обработанные фторсодержащими водоотталкивающими добавками, подходят для верхней одежды и обеспечивают отличную износостойкость.

                  Однако фторированные гидрофобизаторы могут содержать перфторированные соединения с длинной цепью, которые являются стойкими, способными к биоаккумуляции и потенциально токсичными. Перфторированные соединения с длинной цепью, такие как ПФОС и ПФОК, запрещены некоторыми нормативными актами из-за их доказанного риска. Все члены группы Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC), состоящей из основных брендов одежды и обуви, а также розничных продавцов, обязались с 1 января 2015 года постепенно отказаться от использования длинноцепочечных ПФУ.

                  В целях безопасности наблюдается сдвиг в сторону фторированных химикатов с более короткими перфторалкильными цепями, эти фторированные водоотталкивающие агенты имеют обозначение «C6» или «C4», что указывает на количество атомов углерода в перфторалкильной цепи. Теоретически чистые фторированные гидрофобизаторы «C6» или «C4» не содержат перфторированных соединений с длинной цепью («C8» или выше), включая ПФОС и ПФОК, и значительно снизят риск попадания опасных веществ.

                  Тем не менее, некоторые фторированные гидрофобизаторы, такие как «C6 WR», намеренно смешиваются с «C8 WR», поскольку «C8 WR» имеет лучшие характеристики.Чтобы определить структуру «C6» и «C8», Intertek Taiwan в сотрудничестве с Daikin, мировым лидером в области фторированной химии, разработали метод тестирования. Эта качественная методика будет применяться к водоотталкивающим веществам на основе теломеров как для водоотталкивающих средств (включая изделия Daikin, Asahi, Achroma и др.), Так и для тканей, обработанных водоотталкивающими добавками.

                  На фабриках, совместно использующих оборудование для отделки «C6» и «C8 WR», ткани с различной обработкой могут загрязнять друг друга.Это недавно разработанное испытание можно использовать для определения того, было ли вещество «C8» добавлено намеренно или было загрязнено во время производственного процесса.

                  Чтобы убедиться, что фторированные гидрофобизаторы в ваших продуктах или образцах тканей не содержат перфторированных соединений с длинной цепью, Intertek Taiwan является вашим идеальным партнером по тестированию в этой области.

            По

            Добавить комментарий

            Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *